

GEO
简介 :
GEO是一种全新的范式,它将帮助内容创作者针对下一代搜索引擎进行内容优化,这些搜索引擎具备大型语言模型的增强能力。 随着大型语言模型的出现,一种使用生成模型收集和总结信息来回答用户查询的新型搜索引擎已经崭露头角。这些“生成引擎”能够生成准确、个性化的响应,并且正在迅速取代传统搜索引擎,提升了用户效用。 但是,生成引擎也给内容创作者带来了许多挑战: 排名和可见度:在传统搜索引擎中评估网站性能非常简单,网站以排名顺序列出原文内容。然而,生成引擎可以生成丰富和结构化的响应,通常将引文嵌入到一个块中。这使得排名和可见度的概念变得非常微妙和多面化。 网站优化:与存在大量提高网站可见度研究的搜索引擎不同,如何优化生成引擎响应中的可见度仍不清楚。 黑盒性质:由于生成引擎的黑盒性质,内容创作者几乎无法控制其内容何时以及如何显示,这使得优化内容更加困难。 为了解决这些挑战,我们提出了生成引擎优化(GEO)这个全新范式,旨在帮助内容创作者提高其内容的可见度。我们贡献了各种印象指标、评估基准和优化策略套件,赋予创作者改进内容可见度的能力,针对的是已部署的商业生成引擎。
需求人群 :
GEO让网站所有者能够针对生成引擎优化内容。但是,他们如何评估自己的方法,如何衡量自己的表现呢?当前的数据集零散且不能直接代表在新范式中提出的查询种类。我们提出了GEO-bench,一个包含不同源生成引擎相关查询的多样化基准套件!这是推进新搜索范式研究的一大进步!
使用场景
运用GEO方法,网站A的可见度提高了40%,内容更容易在新搜索引擎中被检索到。
网站B针对某个垂直领域内容进行GEO优化,使得该领域页面的点击量提高了30%。
公司C建立内部GEO团队,定期评估公司网站在新搜索引擎中的表现,并持续对网站进行GEO优化。
产品特色
内容针对生成引擎进行优化
定制化的可见度指标
全面的基准
显著的可见度提升
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中文精选

302.AI
302.AI是一个汇集了全球顶级AI品牌的在线平台,提供无月费,按需付费的服务模式。它允许用户根据需求选择不同的AI服务,无需支付固定的月费,从而降低使用门槛,提高灵活性。平台可能涵盖了多种AI技术,如图像识别、自然语言处理等,满足不同用户的需求。
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OpenCompass多模态排行榜是一个实时更新的平台,用于评估和排名不同的多模态模型(VLMs)。它通过8个多模态基准测试来计算模型的平均得分,并提供详细的性能数据。该平台仅包含开源的VLMs或公开可用的APIs,旨在帮助研究人员和开发者了解当前多模态模型的最新进展和性能表现。
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